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文档简介
RFID技术及应用1认识物联网的物品标识技术RFID技术及应用1教学内容◆1.1案例呈现与任务描述
◆1.2任务解读与实施
◆1.3任务小结与作业教学内容◆1.1案例呈现与任务描述
◆1.2任务解读教学目标通过本任务的学习,希望能解答下述问题:
(1)自动识别主要有哪些技术方式?(2)一维条形码和二维条形码的编码方式有哪些?两类条码各有什么特点?条码的识读设备有哪些类型,各有什么特点?(3)说明磁卡的存储结构及国际标准,并分析磁卡的特点。(4)IC卡如何分类?各有什么特点?(5)什么是RFID技术?RFID与其它自动识别技术有何区别?RFID应用系统由哪些部分组成?教学目标通过本任务的学习,希望能解答下述问题:1.1案例程序与任务描述>1.1.1案例呈现图1.1物联网物品标识技术在日常生活中的应用1.1案例程序与任务描述>1.1.1案例呈现图11.1案例呈现与任务描述>1.1.2
任务描述请结合图1.1所示案例,查阅有关资料,理清下述问题:
(1)自动识别主要有哪些技术方式?(2)一维条形码和二维条形码的编码方式有哪些?两类条码各有什么特点?条码的识读设备有哪些类型,各有什么特点?(3)说明磁卡的存储结构及国际标准,并分析磁卡的特点。(4)IC卡如何分类?各有什么特点?(5)什么是RFID技术?RFID与其它自动识别技术有何区别?RFID应用系统由哪些部分组成?1.1案例呈现与任务描述>1.1.2任务描述请结合图11.2任务解读与实施>1.2.1物品识别技术的发展过程图1.2物品识别方式的发展过程示意图1.2任务解读与实施>1.2.1物品识别技术的发展过1.2任务解读与实施>1.2.2条形码技术
图1.3条形码火车票对比示意图1.2任务解读与实施>1.2.2条形码技术图1图1.4一维条形码编码方法1.2.2条形码技术>
一维条形码技术
图1.4一维条形码编码方法1.2.2条形码技术>一维>
二维条形码技术
二维条形码是在一维条形码的基础上扩展出另一维具有可读性的条形码,使用黑白矩形图案表示二进制数据,其优点是信息容量大、译码可靠性高、纠错能力强。二维条形码的编码方法有矩阵式二维条形码和行列式二维条形码两种。
具有代表性的矩阵式二维条形码有CodeOne、MaxiCode、QRCode、DataMatrix,行排式二维条形码有CODE49、CODE16K、PDF417等。1.2.2条形码技术>二维条形码技术二维条形码是在一维条>
一维条形码与二维条形码的区别
项目一维条形码二维条形码存储密度与容量密度低,容量小密度高,容量大检错及纠错能力可以检错,但没有纠错能力兼具检错和纠错能力,并可根据实际应用设置不同的安全等级垂直方向的资料不存储资料,垂直方向的高度是为了识读方便,并弥补印刷缺陷或局部损坏携带资料,因对印刷缺陷或局部损坏等,可以应用纠错机制恢复资料主要用途主要用于对物品的标识主要用于对物品的描述网络依赖性多数场合需实时联机可实时联机运行,也可脱机运行识读设备可用线扫描器识读,如光笔、线型CCD、雷射枪对于行排式可用线型扫描器多次扫描,或图像扫描仪识读;对于矩阵式仅能用图像扫描仪识读。表1.1一维条形码和二维条形码的性能比较1.2.2条形码技术>一维条形码与二维条形码的区别项目一维条形码二维条图1.5条形码数据采集设备>条形码数据采集设备1.2.2条形码技术图1.5条形码数据采集设备>条形码数据采集设备1.2.2>磁卡的类型及存储结构1.2.3磁卡技术磁卡(magneticcard)是一种卡片状的磁性记录介质,利用磁性载体记录字符与数字信息,与各种读卡、读写器配合,用来标识身份或其它用途。按照使用基材的不同,磁卡可分为PET卡、PVC卡和纸卡三种;视磁层构造的不同,又可分为磁条卡和全涂磁卡两种。>磁卡的类型及存储结构1.2.3磁卡技术
磁条上有一般3个磁道,称为TK1、TK2、TK3。TK1与TK2是只读磁道,在使用时磁道上记录的信息只能读出而不允许写或修改。TK3为读写磁道,在使用时可以读出,也可以写入。TK1可记录数字(0~9)、字母(A~Z)和其它一些符号(如括号、分隔符等),最大可记录79个数字或字母。TK2和TK3所记录的字符只能是数字(0~9),TK2最大可记录40个字符,TK3最大可记录107个字符。磁条上有一般3个磁道,称为TK1、TK2、图1.6磁卡与磁卡读卡器>磁卡的识读原理1.2.3磁卡技术图1.6磁卡与磁卡读卡器>磁卡的识读原理1.2.3磁卡技>IC卡的概念1.2.4IC卡技术
所谓IC卡(IntegratedCircuitCard,集成电路卡),是指将一个微电子芯片嵌入符合ISO7816标准的卡基中封装而成的一种集成电路卡,又称智能卡(SmartCard)、智慧卡(IntelligentCard)、微电路卡(MicrocircuitCard)或微芯片卡等。>IC卡的概念1.2.4IC卡技术所谓IC卡(In>IC卡的类型1.2.4IC卡技术1.依据IC卡与IC卡读卡器是否需要接触才能够读写数据来分类,IC卡可分为接触式IC卡和非接触式IC卡。图1.7接触式IC卡
图1.8非接触式IC卡
>IC卡的类型1.2.4IC卡技术1.依据IC卡IC卡类型读写器名称主要国际标准识读距离CICCCCDISO/IEC10536紧靠PICCPCDISO/IEC14443<10cmVICCVCDISO/IEC15693<50cm表1.2非接触式IC卡的识读距离及相关信息IC卡类型读写器名称主要国际标准识读距离CICCCCDISO2.依据IC卡是否有微处理器来分类存储器卡逻辑加密卡CPU卡3.依据IC卡的应用领域来分类分类金融卡非金融卡2.依据IC卡是否有微处理器来分类3.依>IC卡应用系统的构成1.2.4IC卡技术图1.9IC卡应用系统的组成>IC卡应用系统的构成1.2.4IC卡技术图1.9IC图1.10基于IC卡和WSN的实验室刷卡考勤系统图1.10基于IC卡和WSN的实验室刷卡考勤系统>RFID的发展历史1.2.5RFID技术RFID起源于20世界40年代,最早的应用要追溯到第二次世界大战时期,其功用主要是用来辨识友方的飞机。RFID的具体发展过程为:1941~1950年雷达的改进和应用催生了RFID技术,1948年哈里.斯托克曼发表的“利用反射功率的通讯”奠定了射频识别RFID的理论基础。。
1951~1970年RFID技术的理论得到了发展,开始了一些应用尝试。
1971~1980年RFID技术与产品研发处于一个大发展时期,各种RFID技术测试得到加速,出现了一些最早的RFID应用。
1981~1990年RFID技术及产品进入商业应用阶段,各种规模应用出现。
1991~2000年RFID技术标准化问题日趋得到重视,RFID产品得到广泛采用,RFID产品逐渐成为人们生活中的一部分。
2001~今标准化问题日趋为人们所重视,RFID产品种类更加丰富,有源电子卷标、无源电子卷标及半无源电子卷标均得到发展,电子卷标成本不断降低,规模应用行业扩大。>RFID的发展历史1.2.5RFID技术RFID起源于2图1.11RFID系统的组成>RFID系统的组成1.2.5RFID技术图1.11RFID系统的组成>RFID系统的组成1.2图1.12RFID标签结构示意图1.电子标签图1.12RFID标签结构示意图1.电子标签图1.13RFID标签的分类图1.14RFID标签实物图图1.13RFID标签的分类图1.14RFID标签实物图2.RFID读写器图1.15RFID读写器实物图(1)RFID读写器的机械结构2.RFID读写器图1.15RFID读写器实物图(1)天线RS485或TCP/IP传输馈线
控制主机电子标签图1.16RFID在汽车收费系统中的应用示意图天线RS485或TCP/IP传输馈线控制主机电图1.17RFID在图书管理系统中的应用示意图图1.17RFID在图书管理系统中的应用示意图图1.18RFID读写器的电路结构(2)RFID读写器的电路结构图1.18RFID读写器的电路结构(2)RFID读写器的图1.19不同频段RFID的天线实物图图1.19不同频段RFID的天线实物图射频通信模块的主要功能是:①产生高频发射能量,激活电子标签并为其提供能量。②对发射信号进行调制,将数据传输给电子标签。③接收并调制来自电子标签的射频信号。在高频、甚高频和超高频RFID领域,射频通信模块通常采用集成芯片辅以少量的外围器件实现。典型的集成芯片有13.56MHz频段的MFRC500/522/532/562及复旦微电子FM172/1725、UHF频段的ImpinjR500/2000。射频通信模块的主要功能是:在高频、甚高频和超高频RFID领域射频处理模块的主要功能是:①对读写器和标签的身份进行验证。②与RFID中间件或RFID数据管理系统进行通信,执行从它们发送来的指令。③控制读写器与电子标签的通信过程。④信号的编码与解码。⑤对读写器和标签之间传输的数据进行加密和解密。⑥执行防碰撞算法。射频处理模块的主要功能是:①RS232/422/485传输协议。②USB传输协议。③TCP/IP传输协议。④韦根传输协议⑤Modbus传输协议①RS232/422/485传输协议。在RFID应用系统中,电子标签是物品标识,读写器是前端设备,数据管理系统则是系统的核心,它们的功能因应用领域不同而各异。在RFID应用系统中,电子标签是物品标识,读写器是前端设备,
在分布式异构系统中,通常存在多种硬件系统平台(如PC、工作站、小型机等),这些硬件平台上又存在各种各样的系统软件(如不同的操作系统、数据库,语言编辑器等),及各种风格的用具界面,这些硬件系统平台可能采用不同的网络协议和网络体系结构连接。为了解决如何将这些系统集成起来,人们提出了中间件(middleware)的概念。在分布式异构系统中,通常存在多种硬件系统平台(图1.20中间件的层次如图1.20所示,中间件是位于平台(硬件和操作系统)和应用之间的通用服务,它使用系统软件提供的基础服务,衔接网络上应用系统的各个部分或衔接不同的应用系统,以达到资源共享、功能共享的目的。其典型的特点有:①满足大量应用的需要;②支持标准的协议和接口,可实现不同硬件和操作系统的数据共享和应用互操作;③支持分布计算,提供跨网络、硬件和OS平台的透明性的应用或服务的交互。④能运行于多种硬件和操作系统平台上。图1.20中间件的层次如图1.20所示,中间件是位于平台(图1.21RFID中间件在企业RFID项目的存在位置图1.21RFID中间件在企业RFID项目的存在位置图1.22RFID中间件的主要功能RFID中间件主要的功能如下:①读写器协调控制②数据过滤与处理③数据路由与集成④进程管理图1.22RFID中间件的主要功能RFID中间件主要的功表1.3国外知名RFID中间件厂商及其产品RFID企业RFID中间件产品IBMWebSphereRFIDDeviceInfrastructureWebSphereRFIDPremisesServerOracleOracleFusionMiddlewareSuiteWebLogicRFIDEdgeServerWebLogicRFIDEnterpriseServerSAPSAVANT*/SmartItemInfrastructure(SII)SAPBusinessInformationWarehouseMicrosoftBiztalkServerSUNSunJavaSystemRFID软件SunEPCEventManagerSybaseAnywhere安全中间件CiscoApplicationOrientedNetwork(AON)HPHPe-logistics/OpenViewTagsyse-connectware中间件平台NECWebOTXRFIDManagerInformationServiceSIEMENSSIMATICRF-MANAGER表1.3国外知名RFID中间件厂商及其产品RFID企业RFRFID企业RFID中间件产品青岛中科恒信HIFA-RMSRFID中间件系统HIFA-DPPRFID数据后处理平台
HIFA-DGS电子标签数据生成系统
代理Reva“Tap”中间件与管理软件清华同方软件ezONERFID中间件ezCAS(IC卡应用套件)
ezONEezFramework基础应用套件广东电子工业研究院RFID中间件科识通KTIRFID中间件表1.4国内知名RFID中间件厂商及其产品RFID企业RFID中间件产品青岛中科恒信HIFA-RMS图1.23RFID系统工作原理图>RFID系统的工作原理1.2.5RFID技术图1.23RFID系统工作原理图>RFID系统的工作原理1图1.23电感耦合方式能量传送原理图图1.23电感耦合方式能量传送原理图图1.24RFID反向散射耦合方式原理图1.24RFID反向散射耦合方式原理>RFID与其它自动识别技术的比较1.2.5RFID技术性能条形码磁卡IC卡RFID存储容量一维条码几十个字符;二维条码可达数千个字符数百字符可达数MB几十KB复制及伪造容易容易难难使用寿命没有污、损,可重复使用几千次10万次10万次抗机械损伤可折叠可局部穿孔不可折叠不可局部穿孔不可折叠不可局部穿孔柔性标签可弯折,其它不能,不可局部穿孔抗电磁干扰好差良差抗静电好良良好防潮防污差差好好价格非常低低较高较高多目标识读否否否是识读距离近距离非接触式接触式接触式和近距离非接触式可远距离识读识读速率低低低高穿透性不能穿透障碍物不能穿透障碍物近距离非接触式可穿透部分障碍物穿透性强作业模式脱机或实时联机脱机或实时联机脱机或非实时联机脱机或非实时联机网络依赖性实时联机需联通网络实时联机需联通网络较低较低表1.5常见自动识别技术的性能比较>RFID与其它自动识别技术的比较1.2.5RFID技术性RFID技术以无线方式进行双向通信,不受空间限制,可快速进行物品追踪和数据交换,具有以下几个显著特点:1.数据的读写功能只要通过RFID读写器即可不需接触,直接读取标签信息至数据库内,且可一次处理多个标签,并可以将处理的状态写入标签,供后续处理读取判断使用。2.容易小型化和多样化的形状RFID在读取中并不受尺寸大小与形状限制,标签可往小型化与多样形状方向发展,以应用在不同领域。RFID特点RFID技术以无线方式进行双向通信,不受空间限3.耐环境性RFID经封装处理后对水、油和化学药品等物质有强力的抗污性,RFID在黑暗或强光环境之中,也可以读取数据。4.可重复使用RFID标签可以重复擦写,因此可以回收标签重复使用。5.穿透性RFID被纸、木材和塑料等非金属或非透明的材质包覆时,也可以进行穿透性通信,但遇到金属材质阻挡时,通常需经特殊处理才能通信。3.耐环境性6.数据的记忆容量大数据容量会随着记忆规格的发展而扩大,未来物品所需携带的信息量愈来愈大,对标签所能扩充容量的需求也在增加,RFID很容易扩展存储芯片来满足这些需求。7.更好的安全性RFID电子标签不仅可以嵌入或附着在不同形状、类型的产品上,而且可以为标签数据的读写设置密码保护,从而具有更高的安全性。8.动态实时通信RFID标签能以每秒50~100次的频率与读写器进行通信,所以只要RFID标签所附着的物体出现在读写器的有效识别范围内,就可以对其位置进行动态的追踪和监控。6.数据的记忆容量大1.3任务小结与作业在本任务中,首先介绍了条形码的类型及编码方法,磁卡的存储结构及国际标准,IC卡的概念、结构、类型及国际标准,RFID的概念、类型、国际标准、应用系统的构成,其次对各类技术的性能特点做了对比。在实际应用中,需要结合应用环境、性能要求、成本预算等多方面综合考虑选用何种技术手段。学习本任务后,请完成下述作业:1.简述自动识别技术的发展过程?2.简述一维条形码和二维条形码的编码方式?并举例说明二者的特点和区别?3.说明磁卡的存储结构及国际标准,并分析磁卡的特点。4.简述IC卡的类型,并说明其特点?5.什么是RFID技术?RFID应用系统由哪些部分组成?RFID与其它自动识别技术有何区别?1.3任务小结与作业在本任务中,首先介绍了条形码的类型及编RFID技术及应用RFID技术及应用RFID技术及应用1认识物联网的物品标识技术RFID技术及应用1教学内容◆1.1案例呈现与任务描述
◆1.2任务解读与实施
◆1.3任务小结与作业教学内容◆1.1案例呈现与任务描述
◆1.2任务解读教学目标通过本任务的学习,希望能解答下述问题:
(1)自动识别主要有哪些技术方式?(2)一维条形码和二维条形码的编码方式有哪些?两类条码各有什么特点?条码的识读设备有哪些类型,各有什么特点?(3)说明磁卡的存储结构及国际标准,并分析磁卡的特点。(4)IC卡如何分类?各有什么特点?(5)什么是RFID技术?RFID与其它自动识别技术有何区别?RFID应用系统由哪些部分组成?教学目标通过本任务的学习,希望能解答下述问题:1.1案例程序与任务描述>1.1.1案例呈现图1.1物联网物品标识技术在日常生活中的应用1.1案例程序与任务描述>1.1.1案例呈现图11.1案例呈现与任务描述>1.1.2
任务描述请结合图1.1所示案例,查阅有关资料,理清下述问题:
(1)自动识别主要有哪些技术方式?(2)一维条形码和二维条形码的编码方式有哪些?两类条码各有什么特点?条码的识读设备有哪些类型,各有什么特点?(3)说明磁卡的存储结构及国际标准,并分析磁卡的特点。(4)IC卡如何分类?各有什么特点?(5)什么是RFID技术?RFID与其它自动识别技术有何区别?RFID应用系统由哪些部分组成?1.1案例呈现与任务描述>1.1.2任务描述请结合图11.2任务解读与实施>1.2.1物品识别技术的发展过程图1.2物品识别方式的发展过程示意图1.2任务解读与实施>1.2.1物品识别技术的发展过1.2任务解读与实施>1.2.2条形码技术
图1.3条形码火车票对比示意图1.2任务解读与实施>1.2.2条形码技术图1图1.4一维条形码编码方法1.2.2条形码技术>
一维条形码技术
图1.4一维条形码编码方法1.2.2条形码技术>一维>
二维条形码技术
二维条形码是在一维条形码的基础上扩展出另一维具有可读性的条形码,使用黑白矩形图案表示二进制数据,其优点是信息容量大、译码可靠性高、纠错能力强。二维条形码的编码方法有矩阵式二维条形码和行列式二维条形码两种。
具有代表性的矩阵式二维条形码有CodeOne、MaxiCode、QRCode、DataMatrix,行排式二维条形码有CODE49、CODE16K、PDF417等。1.2.2条形码技术>二维条形码技术二维条形码是在一维条>
一维条形码与二维条形码的区别
项目一维条形码二维条形码存储密度与容量密度低,容量小密度高,容量大检错及纠错能力可以检错,但没有纠错能力兼具检错和纠错能力,并可根据实际应用设置不同的安全等级垂直方向的资料不存储资料,垂直方向的高度是为了识读方便,并弥补印刷缺陷或局部损坏携带资料,因对印刷缺陷或局部损坏等,可以应用纠错机制恢复资料主要用途主要用于对物品的标识主要用于对物品的描述网络依赖性多数场合需实时联机可实时联机运行,也可脱机运行识读设备可用线扫描器识读,如光笔、线型CCD、雷射枪对于行排式可用线型扫描器多次扫描,或图像扫描仪识读;对于矩阵式仅能用图像扫描仪识读。表1.1一维条形码和二维条形码的性能比较1.2.2条形码技术>一维条形码与二维条形码的区别项目一维条形码二维条图1.5条形码数据采集设备>条形码数据采集设备1.2.2条形码技术图1.5条形码数据采集设备>条形码数据采集设备1.2.2>磁卡的类型及存储结构1.2.3磁卡技术磁卡(magneticcard)是一种卡片状的磁性记录介质,利用磁性载体记录字符与数字信息,与各种读卡、读写器配合,用来标识身份或其它用途。按照使用基材的不同,磁卡可分为PET卡、PVC卡和纸卡三种;视磁层构造的不同,又可分为磁条卡和全涂磁卡两种。>磁卡的类型及存储结构1.2.3磁卡技术
磁条上有一般3个磁道,称为TK1、TK2、TK3。TK1与TK2是只读磁道,在使用时磁道上记录的信息只能读出而不允许写或修改。TK3为读写磁道,在使用时可以读出,也可以写入。TK1可记录数字(0~9)、字母(A~Z)和其它一些符号(如括号、分隔符等),最大可记录79个数字或字母。TK2和TK3所记录的字符只能是数字(0~9),TK2最大可记录40个字符,TK3最大可记录107个字符。磁条上有一般3个磁道,称为TK1、TK2、图1.6磁卡与磁卡读卡器>磁卡的识读原理1.2.3磁卡技术图1.6磁卡与磁卡读卡器>磁卡的识读原理1.2.3磁卡技>IC卡的概念1.2.4IC卡技术
所谓IC卡(IntegratedCircuitCard,集成电路卡),是指将一个微电子芯片嵌入符合ISO7816标准的卡基中封装而成的一种集成电路卡,又称智能卡(SmartCard)、智慧卡(IntelligentCard)、微电路卡(MicrocircuitCard)或微芯片卡等。>IC卡的概念1.2.4IC卡技术所谓IC卡(In>IC卡的类型1.2.4IC卡技术1.依据IC卡与IC卡读卡器是否需要接触才能够读写数据来分类,IC卡可分为接触式IC卡和非接触式IC卡。图1.7接触式IC卡
图1.8非接触式IC卡
>IC卡的类型1.2.4IC卡技术1.依据IC卡IC卡类型读写器名称主要国际标准识读距离CICCCCDISO/IEC10536紧靠PICCPCDISO/IEC14443<10cmVICCVCDISO/IEC15693<50cm表1.2非接触式IC卡的识读距离及相关信息IC卡类型读写器名称主要国际标准识读距离CICCCCDISO2.依据IC卡是否有微处理器来分类存储器卡逻辑加密卡CPU卡3.依据IC卡的应用领域来分类分类金融卡非金融卡2.依据IC卡是否有微处理器来分类3.依>IC卡应用系统的构成1.2.4IC卡技术图1.9IC卡应用系统的组成>IC卡应用系统的构成1.2.4IC卡技术图1.9IC图1.10基于IC卡和WSN的实验室刷卡考勤系统图1.10基于IC卡和WSN的实验室刷卡考勤系统>RFID的发展历史1.2.5RFID技术RFID起源于20世界40年代,最早的应用要追溯到第二次世界大战时期,其功用主要是用来辨识友方的飞机。RFID的具体发展过程为:1941~1950年雷达的改进和应用催生了RFID技术,1948年哈里.斯托克曼发表的“利用反射功率的通讯”奠定了射频识别RFID的理论基础。。
1951~1970年RFID技术的理论得到了发展,开始了一些应用尝试。
1971~1980年RFID技术与产品研发处于一个大发展时期,各种RFID技术测试得到加速,出现了一些最早的RFID应用。
1981~1990年RFID技术及产品进入商业应用阶段,各种规模应用出现。
1991~2000年RFID技术标准化问题日趋得到重视,RFID产品得到广泛采用,RFID产品逐渐成为人们生活中的一部分。
2001~今标准化问题日趋为人们所重视,RFID产品种类更加丰富,有源电子卷标、无源电子卷标及半无源电子卷标均得到发展,电子卷标成本不断降低,规模应用行业扩大。>RFID的发展历史1.2.5RFID技术RFID起源于2图1.11RFID系统的组成>RFID系统的组成1.2.5RFID技术图1.11RFID系统的组成>RFID系统的组成1.2图1.12RFID标签结构示意图1.电子标签图1.12RFID标签结构示意图1.电子标签图1.13RFID标签的分类图1.14RFID标签实物图图1.13RFID标签的分类图1.14RFID标签实物图2.RFID读写器图1.15RFID读写器实物图(1)RFID读写器的机械结构2.RFID读写器图1.15RFID读写器实物图(1)天线RS485或TCP/IP传输馈线
控制主机电子标签图1.16RFID在汽车收费系统中的应用示意图天线RS485或TCP/IP传输馈线控制主机电图1.17RFID在图书管理系统中的应用示意图图1.17RFID在图书管理系统中的应用示意图图1.18RFID读写器的电路结构(2)RFID读写器的电路结构图1.18RFID读写器的电路结构(2)RFID读写器的图1.19不同频段RFID的天线实物图图1.19不同频段RFID的天线实物图射频通信模块的主要功能是:①产生高频发射能量,激活电子标签并为其提供能量。②对发射信号进行调制,将数据传输给电子标签。③接收并调制来自电子标签的射频信号。在高频、甚高频和超高频RFID领域,射频通信模块通常采用集成芯片辅以少量的外围器件实现。典型的集成芯片有13.56MHz频段的MFRC500/522/532/562及复旦微电子FM172/1725、UHF频段的ImpinjR500/2000。射频通信模块的主要功能是:在高频、甚高频和超高频RFID领域射频处理模块的主要功能是:①对读写器和标签的身份进行验证。②与RFID中间件或RFID数据管理系统进行通信,执行从它们发送来的指令。③控制读写器与电子标签的通信过程。④信号的编码与解码。⑤对读写器和标签之间传输的数据进行加密和解密。⑥执行防碰撞算法。射频处理模块的主要功能是:①RS232/422/485传输协议。②USB传输协议。③TCP/IP传输协议。④韦根传输协议⑤Modbus传输协议①RS232/422/485传输协议。在RFID应用系统中,电子标签是物品标识,读写器是前端设备,数据管理系统则是系统的核心,它们的功能因应用领域不同而各异。在RFID应用系统中,电子标签是物品标识,读写器是前端设备,
在分布式异构系统中,通常存在多种硬件系统平台(如PC、工作站、小型机等),这些硬件平台上又存在各种各样的系统软件(如不同的操作系统、数据库,语言编辑器等),及各种风格的用具界面,这些硬件系统平台可能采用不同的网络协议和网络体系结构连接。为了解决如何将这些系统集成起来,人们提出了中间件(middleware)的概念。在分布式异构系统中,通常存在多种硬件系统平台(图1.20中间件的层次如图1.20所示,中间件是位于平台(硬件和操作系统)和应用之间的通用服务,它使用系统软件提供的基础服务,衔接网络上应用系统的各个部分或衔接不同的应用系统,以达到资源共享、功能共享的目的。其典型的特点有:①满足大量应用的需要;②支持标准的协议和接口,可实现不同硬件和操作系统的数据共享和应用互操作;③支持分布计算,提供跨网络、硬件和OS平台的透明性的应用或服务的交互。④能运行于多种硬件和操作系统平台上。图1.20中间件的层次如图1.20所示,中间件是位于平台(图1.21RFID中间件在企业RFID项目的存在位置图1.21RFID中间件在企业RFID项目的存在位置图1.22RFID中间件的主要功能RFID中间件主要的功能如下:①读写器协调控制②数据过滤与处理③数据路由与集成④进程管理图1.22RFID中间件的主要功能RFID中间件主要的功表1.3国外知名RFID中间件厂商及其产品RFID企业RFID中间件产品IBMWebSphereRFIDDeviceInfrastructureWebSphereRFIDPremisesServerOracleOracleFusionMiddlewareSuiteWebLogicRFIDEdgeServerWebLogicRFIDEnterpriseServerSAPSAVANT*/SmartItemInfrastructure(SII)SAPBusinessInformationWarehouseMicrosoftBiztalkServerSUNSunJavaSystemRFID软件SunEPCEventManagerSybaseAnywhere安全中间件CiscoApplicationOrientedNetwork(AON)HPHPe-logistics/OpenViewTagsyse-connectware中间件平台NECWebOTXRFIDManagerInformationServiceSIEMENSSIMATICRF-MANAGER表1.3国外知名RFID中间件厂商及其产品RFID企业RFRFID企业RFID中间件产品青岛中科恒信HIFA-RMSRFID中间件系统HIFA-DPPRFID数据后处理平台
HIFA-DGS电子标签数据生成系统
代理Reva“Tap”中间件与管理软件清华同方软件ezONERFID中间件ezCAS(IC卡应用套件)
ezONEezFramework基础应用套件广东电子工业研究院RFID中间件科识通KTIRFID中间件表1.4国内知名RFID中间件厂商及其产品RFID企业RFID中间件产品青岛中科恒信HIFA-RMS图1.23RFID系统工作原理图>RFID系统的工作原理1.2.5RFID技术图1.23RFID系统工作原理图>RFID系统的工作原理1图1.23电感耦合方式能量传送原理图图1.23电感耦合方式能量传送原理图图1.24RFID反向散射耦合方式原理图1.24RFID反向散
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